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公开(公告)号:CN112729997B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202110163802.4
申请日:2021-02-05
Applicant: 上海智质科技有限公司 , 安徽海螺集团有限责任公司 , 丹东东方测控技术股份有限公司 , 安徽海螺信息技术工程有限责任公司
Inventor: 何承发 , 吴斌 , 李乐意 , 吴铁军 , 詹家干 , 许越 , 谢发权 , 修蕾 , 王恒兵 , 翟润昌 , 宋登科 , 赵波 , 王刚 , 彭湃 , 胡义宏 , 邵明军 , 刘凯
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明提供一种应用于物料检测分析技术领域的物料检测分析用样片制作装置,所述的物料检测分析用样片制作装置包括定量机构(1)、研磨机构(2)、压片机构(3)、冲片机构(4)、钢环自动存取机构(5)、转运机构(6)、加药机构(7),所述的定量机构(1)、研磨机构(2)、压片机构(3)、冲片机构(4)、钢环自动存取机构(5)、转运机构(6)、加药机构(7)均安装在框架(8)上,本发明所述的物料检测分析用样片制作装置,结构简单、紧凑,效率高效,能够高效、高质完成样品制作,自动化程度高,平均6‑7分钟完成一份样片,并且实现同时多份样片进行不同环节处理,全面提高制片效率。
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公开(公告)号:CN110705834B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN201910853234.3
申请日:2019-09-10
Applicant: 安徽海螺信息技术工程有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种工矿企业危险状态识别方法,S1、各个硬件监控系统对现场的检测源进行监控获取相应的状态数据;S2、软件服务器接收状态数据,进行危险状态综合判断,实现对检测源的识别和评估,并根据评估得到的危险等级发出对应预警信号和处置建议;S3、报警设备和音响设备接收到预警信号发出报警,显示模块和移动端接收预警信号和处置建议并显示。本发明以相对简单的计算方法得到更加准确可靠的判定结果,并且受到人为因素影响较小,可靠性和准确性得到提高。
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公开(公告)号:CN112015137B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202010898649.5
申请日:2020-08-31
Applicant: 安徽海螺信息技术工程有限责任公司
IPC: G05B19/19
Abstract: 本发明公开了一种基于冲程数和冲程长度的篦床运动轨迹自匹配方法及系统,该方法如下:S1、在判断篦床各列均处于冲程起始位置时,基于篦床启动指令,篦床的各列进入启动等待程序;S2、在启动等待程序结束后,篦床开始当前冲程,即依次执行如下动作:前进运行,后退等待,后退运行,前进等待,在前进等待程序结束后,篦床完成了当前的冲程,进入下一冲程,直至完成设定的冲程数量。基于设定的冲程数和冲程长度实现篦床运动轨迹的自匹配,极大程度上的减少了人工干预,有利于篦冷机系统运行效率的提高。
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公开(公告)号:CN113030448A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110172100.2
申请日:2021-02-08
Applicant: 上海智质科技有限公司 , 安徽海螺集团有限责任公司 , 丹东东方测控技术股份有限公司 , 安徽海螺信息技术工程有限责任公司
Inventor: 何承发 , 吴斌 , 李乐意 , 修蕾 , 吴铁军 , 许越 , 詹家干 , 谢发权 , 王恒兵 , 翟润昌 , 赵波 , 范升宝 , 徐腾 , 周卫汉 , 王书信 , 钱继光 , 曾子恒
Abstract: 本发明公开了一种水泥样品自动接收设备,包括倒料系统,具有回转倒料装置和开扣盖装置,所述开扣盖装置内置有夹爪和驱动该夹爪动作的传动件;所述回转倒料装置用于将罐体旋转至预设位置处并倾倒其中物料;定量分样组件系统,具有平台、定量器和升降装夹组件,所述定量器用于将倾倒后的所述物料盛装至样杯内,所述升降装夹组件具有另一夹爪,该夹爪用于装夹样杯并驱使样杯从所述定量器的出料口转移至平台的任意位置处。本发明通过倒料系统和定量分样组件系统实现对物料的从转运到预设量的划分直至最终将待检测的样品物料盛装至样杯内,实现了样品检测的全自动化,进一步的提升了装置的使用效果。
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公开(公告)号:CN110200537B
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN201910367215.X
申请日:2019-05-05
Applicant: 安徽海螺信息技术工程有限责任公司
Abstract: 本发明公开了垃圾坑擦窗机智能控制装置,包括电源模块、触摸屏、PLC控制器和伺服放大器,轨道沿厂房侧玻璃窗的排布轨迹设置,擦窗机底部为沿所述轨道行走的擦洗小车,所述触摸屏与所述PLC控制器相连,所述PLC控制器通过伺服放大器连接所述擦洗小车的伺服电机和所述擦窗机的执行机构,所述轨道两端设置有非接触式接近开关,所述擦洗小车和所述执行机构上设有监测各自运行状态的感应器。本发明能通过在轨道上定义坐标轴的节点位置准确控制擦窗机在各个节点位置擦拭动作,不仅能实现对玻璃的准确擦拭,得到良好的擦拭效果,而且灵活的满足不同的现场需求。
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公开(公告)号:CN112015137A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010898649.5
申请日:2020-08-31
Applicant: 安徽海螺信息技术工程有限责任公司
IPC: G05B19/19
Abstract: 本发明公开了一种基于冲程数和冲程长度的篦床运动轨迹自匹配方法及系统,该方法如下:S1、在判断篦床各列均处于冲程起始位置时,基于篦床启动指令,篦床的各列进入启动等待程序;S2、在启动等待程序结束后,篦床开始当前冲程,即依次执行如下动作:前进运行,后退等待,后退运行,前进等待,在前进等待程序结束后,篦床完成了当前的冲程,进入下一冲程,直至完成设定的冲程数量。基于设定的冲程数和冲程长度实现篦床运动轨迹的自匹配,极大程度上的减少了人工干预,有利于篦冷机系统运行效率的提高。
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公开(公告)号:CN109933568A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910188585.7
申请日:2019-03-13
Applicant: 安徽海螺集团有限责任公司 , 全椒海螺水泥有限责任公司 , 安徽海螺信息技术工程有限责任公司
IPC: G06F16/14 , G06F16/174 , G06F16/172 , G06F16/182
Abstract: 本发明揭示了一种工业大数据平台系统,系统由多个相互之间通信的数据平台构成,每个数据平台均包括:数据采集端、内存缓存区、初级压缩单元、核心压缩单元、数据文件队列单元、数据库备份单元,构成了一种处理高效、准确的工业大数据平台系统。
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公开(公告)号:CN114202886B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202111497572.1
申请日:2021-12-09
Applicant: 安徽海螺信息技术工程有限责任公司
IPC: G08B21/02 , H04L65/65 , H04N7/18 , G06V20/40 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G05D1/46
Abstract: 本发明公开了一种矿山爆破安全监控预警系统,包括:视频监控无人机、AI监控中心,所述视频监控无人机用于按照预先设置的飞行线路进行视频监控,所述视频监控无人机通过5G网络将采集的视频数据发送至AI监控中心,所述AI监控中心通过AI算法分析监控视频内的画面并识别出报警信息后发出报警操作。本发明的优点在于:通过无人机实现监控预警,提升对爆破区域内的矿区监控,提高安全,减少矿区爆破区域内的安全事故;通过无人机对煤矿爆破区域进行动态化巡检,可以远程实现实时视频的监控。
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公开(公告)号:CN116909219A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310781037.1
申请日:2023-06-28
Applicant: 安徽海螺信息技术工程有限责任公司
IPC: G05B19/418 , G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种水泥设备及生产建模方法,包括设备建模和生产建模;设备建模中,采用业务模型IT和设备模型OT双模型分离创建的方法,通过IT/OT之间的组装映射的方式实现不同且复杂的业务逻辑;采用组装映射的方法构建业务场景,针对不同业务场景进行新建及更改;生产建模中,以厂区为单位,每个分厂区掌管一条业务线,形成独立的小闭环,全厂区作为一个独立的小闭环,总览和串联所有分厂区的生产业务;各硬件设备、软件系统、信息平台之间通过接口对接进行数据收集与交换。本发明通过设备建模整合设备关键数据与设备生产指标,对设备生产状况进行综合展示,管理人员能进行全面、及时、有效的生产指导,生产效率与质量得到有效提升。
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公开(公告)号:CN113769880B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202111153542.9
申请日:2021-09-29
Applicant: 安徽海螺信息技术工程有限责任公司
IPC: B02C25/00
Abstract: 本发明公开了基于工业大数据水泥生产原料磨系统控制指标优化方法,包括下列步骤:步骤一、采集水泥生产原料磨系统的历史数据;步骤二、运用大数据分析寻找到指征石灰石离析的关键过程参数;步骤三、通过数据拟合确定得到磨机工况指标的算式;步骤四、将分析确定各关键过程参数的正常运行区间;步骤五、运行中采集上述关键过程参数的实时数据;步骤六、根据实时数据对相应关键过程参数优化调整;步骤七、计算磨机工况指标并据此对磨机最高产量的目标设定值进行优化。本发明让原料磨系统的自动操作控制过程能适应运行中出现的石灰石离析状况,并通过本方法的优化实现稳定工况、节能降耗,且优化效果较好。
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